本发明公开了一种复合抗菌的医用敷料贴的制备方法,具体包括以下步骤:首先制备纳米银/介孔二氧化硅材料;然后采用原位聚合的方法制备具有核壳结构的复合材料;制备海藻酸钠水溶液,加入上述制得的复合材料,制得分散液;将制得的分散液均匀涂布于医用无纺布上,放置5‑10min,然后置于氯化钙水溶液中,浸渍处理1‑6h,取出,干燥,制得医用敷料。本发明制得的医用敷料贴具有良好的生物安全性,可有效促进伤口愈合。
本发明提供一种防弹方舱板材,其包括:外层、防弹层、内层,防弹层位于外层和内层之间;防弹层包括:碳化硅陶瓷层、芳纶纤维复合材料层、蜂窝结构层,碳化硅陶瓷层、芳纶纤维复合材料层、蜂窝结构层依次层叠地设置于外层和内层之间,且外层复合于碳化硅陶瓷层上,内层复合于蜂窝结构层上,蜂窝结构层包括若干以三维阵列形式排布的结构单元,任一结构单元包括:第一连接点、第二连接点、U形件以及连杆。本发明具有良好的吸能效果,同时,蜂窝结构层在受到压缩时,结构在垂直于压缩方向上产生收缩效果,从而提高结构的刚度,有利于进一步吸收子弹的动能。此外,本发明在防弹保温的同时,还减小了板材的厚度,满足了防弹方舱的轻量化要求。
本发明属于材料制备及环境污染治理的技术领域,提供了一种TiO2/Fe3O4掺杂PVDF膜的制备方法及其催化降解多溴联苯的应用,制备方法如下:步骤1、制备TiO2/Fe3O4复合光催化剂;步骤2、磁力诱导TiO2/Fe3O4复合材料制备光催化膜。本发明在利用磁力诱导制备催化膜,提高传统共混膜降解效率的同时,利用预冻铸膜液的方法,解决了PVDF膜相转化过程中收缩变皱的问题。该方法制得的膜表面平整,且具有较高的光催化降解效率,合成简便等优点。
本发明涉及一种高强耐热稳定型管道内衬材料的制备方法,属于管材技术领域。本发明通过高岭土制备无机填充纤维,通过聚氯乙烯与多孔无机纤维混合球磨并形成共混体,通过聚氯乙烯纤维穿插在无机材料内部,形成三维网状的交织结构,通过该结构形成有效分散体系,使其与树脂材料复合过程中,有效形成界面材料,提高无机物与树脂材料之间的界面结合性能,提高材料的综合力学性能;本发明采用三维交织的结构,通过复合材料的加入,无机材料和树脂材料之间界面结合作用使PVC树脂分子链的相对运动变得困难,在温度升高而使PVC开始软化时,地聚物粒子起到骨架稳定作用,使复合材料的变形阻力增加,热变形温度随之提高,有效改善材料的耐高温性能。
本发明公开了一种二氧化钛/磺化氧化石墨烯/银纳米粒子复合膜及其制备方法与应用,将氧化石墨烯、氯乙基磺酸钠、氢氧化钠在水中混合均匀,然后加入浓硝酸,反应得到磺化氧化石墨烯;将磺化氧化石墨烯的水溶液与硝酸银水溶液混合后避光搅拌,然后加入抗坏血酸,继续搅拌,得到银纳米粒子/磺化氧化石墨烯复合材料;将银纳米粒子/磺化氧化石墨烯复合材料分散于水中,然后通过真空沉积铺于二氧化钛纳米棒阵列上,经过真空干燥得到二氧化钛/磺化氧化石墨烯/银纳米粒子复合膜;紫外光下具有光催化效果和具有特殊湿润性的水下超疏油/油下超疏水性能,可原位分离并降解油水乳液,以实现其在污油处理及油水乳液分离方面得到广泛的应用。
本发明涉及一种三维多层‑中空纤维增强织物,属于复合材料技术领域。该织物包括第一层、第二层和位于第一层和第二层之间的中间层;第一层由第一经纱和第一纬纱交织形成二维组织;第二层由第二经纱和第二纬纱交织形成三维多层组织;中间层由连接第一层和第二层的垂经线形成三维中空结构;垂经线分别与第一纬纱和第二纬纱交织,用以将第一层、第二层和中间层织成三维整体结构。该织物是一种结构整体性强、成本低、使用方便、综合性能优异的复合材料用纤维增强织物。
本发明属于环境保护中SCR催化剂制作技术领域,提供一种埃洛石/稀土钙钛矿复合SCR催化剂,其通式为ABO3/HNTs,其中A为稀土元素,B为金属阳离子,HNTs为埃洛石纳米管载体;其中ABO3质量分数为5%~20%。本发明采用一步sol-gel法制备得到埃洛石/稀土钙钛矿复合材料,钙钛矿粒径小于20nm,负载均匀,较为分散,在降低了成本的同时,发挥了两者协同催化的作用。络合剂能将液相中所有的金属阳离子聚合反应,载体本身所含的镁离子、铝离子也能参与其中,这是通过调节pH,使金属阳离子共沉淀所不能实现的。镁、铝离子对稀土钙钛矿的掺杂,增加了活性组分的晶格缺陷,有利于催化活性的提高。
本发明属于环境材料技术领域,具体涉及一种光催化材料及其制备方法。将锐钛矿相纳米二氧化钛分散于二氯甲烷中,得到白色的悬浮液,然后向悬浮液中滴加异氰酸酯,并搅拌反应;再加入氰胺类化合物搅拌反应,减压抽滤得到二氧化钛/氰胺类复合物,煅烧并自然冷却,即制得掺氮的二氧化钛/石墨相氮化碳复合材料。本发明利用异氰酸酯作为桥连体,将氰胺类化合物与纳米二氧化钛以化学键的形式结合起来,在高温条件下,氮化碳在二氧化钛粒子表面原位生长,并且氮化碳和二氧化钛之间形成了具有电子传导能力的异质结,提高复合材料光催化性能。
本发明属于生物工程技术应用领域,具体涉及一种将产腈水解酶的赤霉菌CA3-1(Gibberella?intermedia,CGMCC?No.?4903)用聚乙烯醇-壳聚糖、海藻酸钠-明胶复合材料固定化并分别用戊二醛和京尼平进行交联处理后用于制备烟酸的方法。本发明首次将京尼平应用于固定化细胞的制备,提高固定化细胞的机械性能。具体是将赤霉菌CA3-1固定化,加入适量的3-氰基吡啶,在最适反应条件下,得到产物烟酸。研究发现,用京尼平交联处理的壳聚糖-聚乙烯醇固定化细胞保留活力和重复利用性比戊二醛交联处理的固定化细胞要好,并且比海藻酸钠-明胶复合材料活力高;可以重复利用多次,有较高的底物耐受性,能提高单位菌体的生产能力。为赤霉菌CA3-1在由3-氰基吡啶制备烟酸的连续化生产提供技术支持。
本发明涉及一种PM2.5深度治理高气速高效湿式电滤装备,包括主壳体和设置于主壳体内的电极分离装置,主壳体的下部设有下气室、上部设有上气室,下气室上开设有废气进口和排污口,下气室与主壳体的连接处设有气体分布装置,上气室的顶部具有排气口;电极分离装置包括阴极装置、阳极装置和供电装置;阳极装置为蜂窝式导电复合材料管束;阴极装置包括位于上气室内的阴极连接板和悬挂于阴极连接板上的若干阴极导线,阴极导线一一对应穿设于蜂窝式导电复合材料管束中,每个阴极导线的下端连接一个重锤。发明的对微细/粘性/高电阻比PM2.5粉尘、气溶胶、细小的金属颗粒及二恶英等有非常理想的捕集效果。
本发明涉及一种记忆存储器及其制备方法,它包括半导体基板、相隔设置于半导体基板上的两个电极、连接两个电极的薄膜层,所述的薄膜层由包覆有导电聚合物的贵金属纳米粒子组成。为了制备该记忆存储器,包括以下步骤:(a)在半导体基板上旋涂一层光刻胶,并刻出空腔;(b)在空腔内沉积金属形成相隔的两个电极;(c)制备贵金属纳米粒子/导电聚合物复合材料;(d)将复合材料用去离子水稀释后滴入所述相隔的两个电极之间。通过在两个电极间连接薄膜层,该薄膜层由包覆有导电聚合物的贵金属纳米粒子组成,使得记忆存储器结构简单、尺寸小、集成度高、成本低、高响应信号、高稳定性。
本发明公开了一种耐磨防腐电缆,由导体组和其外部包裹的绝缘保护层组成,所述外绝缘保护层为阻燃复合材料,所述阻燃复合材料的组分按其重量份数计包括:琥珀树脂20‑30份、橡胶树脂10‑20份、聚氯乙烯树脂30‑45份、交联聚乙烯20‑35份、增塑剂5‑9份、稳定剂3‑5份、铅酸钙3~6份、润滑剂1‑3份、防锈颜料2‑3份。本发明的耐磨防腐电缆,对外绝缘层的组分进行高效的耐磨防腐强化,原料主要为一些市场上常见的材料,容易取得,成本低,结构简单易生产,成本节省;可有效的避免因雨季或者长期暴晒所导致的电缆外层保护套的摩擦腐蚀和氧化,尤其适合恶劣的环境中使用。
本发明公开了一种耐高温防臭纺织材料的整理方法,将纺织材料通过轧槽,在70~85℃下同时加入含有复合整理剂的浸渍液,浸轧车速控制在20~50米/分钟;然后将纺织材料在105~120℃之间恒温0.5~2小时;降至常温后用中和剂水洗至pH值为6.5~6.8,烘干即得到所述耐高温防臭纺织材料;所述复合整理剂主要由纳米层状硅酸盐-聚酯复合材料、1,2,3,4-丁四羧酸、磷酸钠和铝锆酸酯偶联剂制备得到,其中纳米层状硅酸盐-聚酯复合材料由用十六烷基苄基二甲基铵盐插层处理的蒙脱土和聚丙烯酸酯制备得到。本发明对纤维或纺织品具有良好的拒污和拒油性能,其拒油等级可以达到7级,拒污等级可以达到5级。
本发明公开了一种用于儿童口罩的布料,包括基体和吸水材料;所述基体包括竹浆纤维、丙烯酸聚合物纤维、纳米弹性复合材料和棉纤维,竹浆纤维占基体总质量的30-40%,丙烯酸聚合物纤维占基体总质量的35-40%,纳米弹性复合材料占基体总质量的10-12%,棉纤维占基体总质量的8-10%;所述吸水材料包括淀粉、过硫酸钾、亚硫酸钠和亚甲基双丙烯胺,所述淀粉淀粉、过硫酸钾、亚硫酸钠和亚甲基双丙烯胺的质量比为6:1:1:3。本发明的有益效果是:缩水率小、质地柔软、吸水性能强、抗菌、抑菌、除臭、柔软、极强的吸水性能、穿着舒适度高。
本发明提供了一种复合管自动生产线,用于解决现有技术中非自动生产线人力成本高、质量不稳定,自动生产线耗能高的技术问题,包括:对金属管道内表面进行抛光的管道内抛机;对所述金属管道的外表面进行抛光的管道外抛机;将所述金属管道与法兰对准并组合的法兰组对机;将所述法兰焊接到所述金属管道上的法兰焊接机;加热带有法兰的金属管道的加热装置;将复合材料涂覆到所述带有法兰的金属管道内表面和/或外表面的涂层装置;固化所述复合材料的固化装置;贯穿整个复合管自动生产线的输送装置;和控制所述管道内抛机、所述管道外抛机、所述法兰组对机、所述法兰焊接机、所述加热装置、所述涂层装置、所述固化装置和所述输送装置的控制器。
本发明公开了一种抗菌丝素蛋白材料及其制备方法,该抗菌丝素蛋白材料的组分包括丝素蛋白和黄连素,黄连素直接与丝素蛋白通过分子间作用力相互结合。该方法的步骤包括制备丝素蛋白溶液,制备丝素蛋白复合材料,制备经水蒸气处理的抗菌丝素蛋白材料,以及制备经过甘油修饰的丝素蛋白复合材料。本发明的抗菌丝素蛋白材料,通过对丝素蛋白进行水蒸气处理和甘油修饰,来改变丝素蛋白二级结构,抗菌药物黄连素可均匀分散在丝素蛋白高分子可吸收材料中,随着丝素蛋白高分子可吸收材料的溶胀和降解,抗菌药物缓慢释放,因此具有长效缓释的抗菌性能,尤其针对组织感染出现的3天高危时期,将能够有效预防伤口感染,并促进愈合,可为涂层材料、生物敷料或医疗器械提供新的解决方案。
本发明涉及汽车车身附件制造技术领域,特别涉及一种轻量化汽车引擎盖。所述引擎盖包括外板和内板,所述内板设有锁安装孔、落水孔、撑杆安装孔和铰链孔,其中所述外板和内板分别一体成型,所述外板与内板采用胶黏剂装配总成;所述内板与外板贴合一侧的表面还设有若干加强筋和多个凸台区域;所述若干加强筋用于增加内板的整体抗变形能力;所述多个凸台区域分别设有若干胶水溢进槽,避免外板与内板施胶装配过程胶水溢出到其它区域。本发明通过内板增加加劲肋,提高内板自身的引擎盖的抗变形能力。使用新型复合材料,质量轻,且由于热塑性复合材料的弹性特点,有一定变形能力,对行人有更好的保护作用。
本发明属于材料技术领域,具体是一种轻量化汽车立柱护板及其制造方法。本发明由两部分组成,其中一部分为轻量化汽车立柱护板的主体复合材料,其原料包括以下重量份数的组分:聚丙烯60‑79份,矿物粉体10‑20份,支化聚丙烯5‑10份,成核剂0.2‑0.5份,抗氧剂0.2‑1份,润滑剂0.5‑1份,耐刮擦助剂1‑5份,功能母粒3‑10份,另一部分为包裹在轻量化汽车立柱护板的主体复合材料表面的织物。本发明将微发泡技术与模内装饰技术相结合,利用织物补强作用,在微发泡立柱护板重量减轻达18%以上的情况下,制件强度仍可满足甚至超过目前汽车立柱护板材料标准要求,实现汽车内饰件轻量化。
本发明公开了一种性能可调的雷达-红外兼容隐身材料及其制备方法,包括以下步骤:将100g钢球、10g羰基铁粉、0.01~0.1g硬脂酸钙以及30~50ml丙酮溶液一起放入球磨罐中进行球磨;将球磨后的羰基铁粉放入脱脂液中,在温度为50~70℃下脱脂8~10min;将脱脂后的羰基铁粉放入化学镀液中,羰基铁粉在30~75℃、pH值为13~14下施镀15~45min;将化学镀后的物料进行清洗并干燥,即得到所需复合材料。该制备方法简单,工艺流程简便,成本低。
本发明公开了一种用于拉挤成型工艺的改性双马来酰亚胺树脂,有包括如下重量份的原料制成:4,4’-双马来酰亚胺二苯甲烷100份,二氨基二苯基砜1-30份,二烯丙基双酚A10~150份和液体环氧树脂1~50份;该双马来酰亚胺树脂具有良好的成型工艺性,固化物具有高耐热性。本发明还公开了其制备方法,以4,4’-二苯甲烷双马来酰亚胺、二氨基二苯基砜、二烯丙基双酚A、液体环氧树脂为原料,利用高温型自由基引发剂进行预聚得到粘度及活性满足复合材料拉挤成型工艺的双马来酰亚胺树脂;该反应平稳,工艺条件易于控制,反应过程无需进行副产物分离,无“三废”产生,适用于工业化生产。
本发明提供一种有机硅微乳液改性粘土的方法,是通过机械乳化制备有机硅微乳液,然后通过高速搅拌、雾化使粘土与微乳液充分混合,经热处理最终获得改性粘土。本发明的提供的方法能够改变粘土的表面极性,使粘土表面形成超疏水层,改善其与聚合物的相容性,提高粘土-聚合物复合材料的耐水性、耐候性和力学性能。本发明对实现粘土资源的高效利用,促进粘土-聚合物复合材料的高性能化具有积极意义。
本发明涉及一种内衬增强型中空纤维膜管及其制备装置和制备方法,属于高分子中空纤维微孔膜制备领域。本发明设计合理的成膜甬道,从涂敷机头引出的编织管上的涂敷层首先经过可控的蒸汽扩散致相转化后进入凝固浴,使膜分离层形成高孔隙率的开孔表面皮层,从而导致膜层的径向呈整体非对称且互穿的胞腔状结构;选择复合材料制备过渡层,使过渡层同时具有良好的粘合力和硬度、具备与表面分离层良好的相容性、相转化过程中极小的体积收缩率;选择优化的编织管尺寸与编织密度,使编织管具有很低的伸缩性,在生产过程中能维护合理的圆整度等方法,使内衬型PVDF中空超滤膜管具备完整性好的整体非对称性结构、高开孔率表面分离层和较高的背压承受能力等优点。
一种可紫外光交联活性多丙烯基多臂星型预聚物的制备方法,属于光固化涂层复合材料技术领域。本发明涉及选用羟甲基三聚氰胺单体和N,N-二羟乙基-3-胺基丙酸甲酯单体合成端羟基多臂聚酯,臂长与三聚氰胺的羟甲基量和N,N-二羟乙基-3-胺基丙酸甲酯单体的加入量有关,采用丙烯酸羟基酯封端制备了活性多丙烯基多臂星型预聚物;获得热稳定性高,硬度高,耐磨性优异,在高温下保持颜色和光泽,较快的固化速度,耐化学药剂污染和耐候性的可紫外光固化预聚物。本发明的可紫外光交联活性多丙烯基多臂星型预聚物具有低粘度特性,不必加入有机溶剂或活性稀释剂,有利于环保,采用紫外光固化技术可实现自动化涂装,节能高效,具有明显的环境效益、社会效益及经济效益。
本发明公开了一种快速陶瓷化耐火电缆料及其制备方法,本发明的陶瓷化耐火电缆料原料的组成为(重量份):乙烯-醋酸乙烯酯共聚物60~70份,聚乙烯30~40份,成瓷填料50~100份,偶联剂0.5~2.5份,阻燃剂A80~100份,阻燃剂B10~20份,润滑剂1~2份,抗氧剂1~3份。该电缆料的制备工艺包括:成瓷填料的表面处理,配料,混合,造粒,干燥等步骤。该耐火电缆料是一种聚合物基复合材料,在通常的环境下和普通的挤出电缆绝缘材料表现的行为相同,即具有良好的加工性能且方便施工,在750℃及更高温度下,该电缆料能够在10分钟内瓷化,瓷化物可保证线路在750~950℃下正常运行超过90MIN。
本发明公开了一种快速吸油材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配制共聚体系,搅拌均匀,所述共聚体系由单体A、乙烯类单体、引发剂和发泡剂组成,其中,按照质量百分比,单体A的量为10%~50%,乙烯类单体的量为48%~88%;引发剂的量为0.01%~5%,发泡剂的量为1%~5%;(2)以纤维为载体,将聚合物聚合在纤维载体上:将纤维载体浸入上述共聚体系中,使纤维载体吸附共聚体系液体,然后将吸附有共聚体系液体的纤维载体于60~80℃下发生共聚反应1~4小时,得到一种快速吸油材料;本发明所得吸油复合材料,比重小、吸附容量大、速度快、能吸附各类有毒难降解的有机物、亲水有机物、还能再生,海绵状吸油材料可多次重复使用,所吸附的有价值的油性物质可资源再生利用,有效降低成本。
一种包埋有胺类活性物质微胶囊的制备方法及应用,属于化学复合材料制备和电子器件封装材料领域。本发明以尿素和甲醛、或苯酚和甲醛为缩聚反应单体的聚合物为微胶囊壁材,胺类活性物质为芯材;微胶囊的壁材、芯材体积比为10∶3~10∶8;首先采用加成缩合反应合成水溶性的脲醛或酚醛预聚体,再经直接原位聚合法制备成包埋有胺类活性物质的微胶囊。通过调节体系PH值和乳化剂用量、改变催化剂及反应时间可对微胶囊化过程、微胶囊大小和微胶囊形貌进行控制。本发明制备出的微胶囊在PH值为3.5的条件下,具有良好的强度,在常温下具有抗渗透性及密封性,可直接与环氧树脂复配,应用于电子器件封装材料中。
本发明公开了一种ZIF‑67及其衍生硒化钴/碳电极材料制备方法,将2‑甲基咪唑和KOH溶于去离子水得到透明溶液,将Co(NO3)2·6H2O溶液加入该溶液,搅拌得到ZIF‑67粉末。其中,2‑甲基咪唑和Co(NO3)2·6H2O的物质的量比为8:1,KOH的物质的量浓度为0.1‑3molL‑1。然后将多面体ZIF‑67前驱体碳化后,采用不同的硒化方法制得硒化钴/碳复合材料。本发明首次利用KOH在水溶液中辅助合成不同形貌的ZIF‑67,其衍生硒化钴/碳复合材料展现出优异的储锂性能。该方法具有溶剂绿色、工艺简单、反应时间短、产率高、产物形貌可控的特点。
本发明涉及一种摩擦纳米发电机用多孔石墨烯/银复合膜及其制备方法。将氧化石墨烯分散在去离子水中,得到氧化石墨烯分散液;将氧化石墨烯分散液加入硝酸银溶液中,加入维生素C,待混合溶液自然冷却后,离心沉降,收集产物,洗涤,得到石墨烯/银纳米复合材料;将石墨烯/银纳米复合材料重新分散于水中,得到前躯体溶液;将前躯体溶液冷冻干燥,得到石墨烯/银气凝胶,将气凝胶压缩成三维多孔石墨烯/银复合膜。本发明的方法工艺简单,成本低廉,本发明制备的摩擦纳米发电机用三维多孔石墨烯/银复合膜超轻、超柔,为高性能的正极材料。
本发明公开了一种新型3D打印叠合梁体系,包括:叠合梁的“U”型3D打印预制部分;现浇部分;预制部分的立筋、构造立筋、箍筋、构造箍筋和吊筋。预制部分由3D打印技术、采用超高延性水泥基复合材料打印而成,所述超高延性水泥基复合材料由下述质量份组成:10~30份水泥,30~55份粉煤灰,0.01~5份硅灰,15~30份砂,0.1~10份镍渣砂,0.1~10份石灰石粉,8~25份水,0.05~0.5份聚羧酸高性能减水剂,0.5~2份聚乙烯纤维,0~0.02份纤维素醚、0~0.01份温轮胶,0~0.1份纳米二氧化硅组成,现浇部分采用C30~C60普通混凝土。本发明大大简化叠合梁预制生产工艺,灵活适应构件形式和尺寸,充分利用材料特性,使叠合梁整体性好、受力性能提升并能控制成本,具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!